题目内容
10.下列说法中正确的是( )A. | 光的偏振现象说明光是横波 | |
B. | 波的图象表示介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移 | |
C. | 均匀变化的磁场产生均匀变化的电场,均匀变化的电场产生变化的磁场 | |
D. | 分别用红光和绿光在同一装置上进行双缝干涉实验,红光的干涉条纹间距较大 | |
E. | 狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,真空中的光速也是相同的 |
分析 偏振现象是横波特有的现象;
波动图象描述的是同一时刻各个质点的位移情况;
均匀变化的电场只能产生恒定的磁场;只有周期性变化的电场才能产生周期性变化的磁场,从而产生电磁波.
干涉条纹间距公式可知,波长越长的,条纹间距越大;
明确狭义相对论的基本内容.
解答 解:A、偏振是横波特有的现象,光能发生偏振说明光是横波,故A正确;
B、波的图象表示介质中同一时刻不同质点的位移,而振动图象是介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移,故B错误;
C、只有周期性变化的电(磁)场才能产生周期性变化的磁(电)场;均匀变化的磁场只能产生恒定的电场;而均匀变化的电场只能产生恒定的磁场,故C错误;
D、在光的双缝干涉实验中,干涉条纹的间距与波长成正比,红光的波长大于绿光,则红光的干涉条纹间距变宽,故D正确.
E、根据爱因斯坦狭义相对论的相对性假设,有:在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的;真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,故E错误;
故选:AD.
点评 本题要理解光的反射、干涉、全反射、等现象,掌握干涉条纹间距的公式的应用,注意均匀变化与非均匀变化的区别,及惯性参考系与非惯性参考系的不同.
练习册系列答案
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20.如图所示,在y轴右侧存在着垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,一个不计重力、比荷为k的带电粒子从坐标原点O处以某速度射入磁场,粒子射入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成60°角,粒子在磁场中穿过x轴正半轴后从y轴离开磁场.在运动过程中,粒子距x轴的最大距离为a,则该粒子的种类和速度大小是( )
A. | 正电荷,$\frac{{\sqrt{3}Bka}}{3}$ | B. | 负电荷,$\frac{2Bka}{3}$ | C. | 负电荷,$\frac{{\sqrt{3}Bka}}{3}$ | D. | 正电荷,$\frac{2Bka}{3}$ |
1.如图所示,从倾角为θ的斜面上A点,以水平速度v0抛出一个小球,不计空气阻力,以下说法正确的是( )
A. | 从抛出到落在斜面上B点所用时间为$\frac{{2{v_0}sinθ}}{g}$ | |
B. | 从抛出到落在斜面上B点所用时间为$\frac{{2{v_0}tanθ}}{g}$ | |
C. | 从抛出到离斜面最远时所用时间为$\frac{{{v_0}sinθ}}{g}$ | |
D. | 从抛出到离斜面最远时所用时间为$\frac{{{v_0}tanθ}}{g}$ |
18.一质点沿一直线运动,以运动起点作为位移参考点并开始计时,设在时间t内所发生的位移为x,其$\frac{x}{t}$-t图象如图所示,则由图可知( )
A. | 质点的初速度为1m/s | B. | 质点的初速度为0.5m/s | ||
C. | 质点的加速度为2m/s2 | D. | 质点的加速度为4m/S2 |
5.如图所示的电路中,R1是定值电阻,R2是光敏电阻,电源的内阻不能忽略.闭合开关S,当光敏电阻上的光照强度减弱时,下列说法正确的是( )
A. | 通过R2的电流增大 | B. | 电源的路端电压减小 | ||
C. | 电容器C所带的电荷量增加 | D. | 电源的效率减小 |
15.如图所示,地面上固定一个斜面,上面叠放着A、B两个物块并均处于静止状态.现对物块A施加一个斜向上的力F作用,A、B两个物块始终处于静止状态.则木块B的受力个数可能是( )
A. | 3个 | B. | 4个 | C. | 5个 | D. | 6个 |
2.下列对原子结构和原子核的认识,其中正确的是( )
A. | γ射线是高速运动的电子流 | |
B. | 氢原子辐射光子后,氢原子的能量减少 | |
C. | 太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核裂变 | |
D. | ${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,100g${\;}_{83}^{210}$Bi原子经过10天后还剩下50g |
6.一矩形线圈在匀强磁场中转动,产生交变电流的电动势为e=311sin 314t V,对于这个交变电流的说法正确的是( )
A. | 此交变电流的频率为100 Hz,周期为0.01 s | |
B. | 此交变电流电动势的有效值为220 V | |
C. | 耐压为220 V的电容器能够在该交变电路中使用 | |
D. | t=0时,线圈平面与中性面垂直,此时磁通量为零 |